# Taller 6 - Producto de grupos ## Puntos solucionados: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ## 1. Haga la lista de todos los elementos de $\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_4$. :::spoiler Solución: $\{(0,0),(0,1),(0,2),(0,3),(1,0),(1,1),(1,2),(1,3),(2,0),(2,1),(2,2),(2,3)\}$ ::: ## 2. Encuentre generadores para cada uno de los siguientes grupos ### a) $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_2$ :::spoiler Solución: $\mathbb{Z}$ es generado por $1$ y $-1$, mientras que $\mathbb{Z}_2$ es generado por $1$. Así tenemos los siguientes conjuntos de generadores: $\{(1,0),(0,1)\}$ $\{(1,1),(1,0)\}$ $\{(-1,0),(0,1)\}$ $\{(-1,1),(1,0)\}$ ::: ### b) $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$ :::spoiler Solución: $\mathbb{Z}_2$ es generado por $1$ y $\mathbb{Z}_3$ es generado por $1$ y $2$. Así tenemos los siguientes conjuntos de generadores: $\{(1,0),(0,1)\}$ $\{(1,0),(0,2)\}$ $\{(1,1),(0,1)\}$ $\{(-1,1),(1,0)\}$ ::: ### c) $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_5$ :::spoiler Solución: Dado que $\text{m.c.d.}(4,5)=1$, $\mathbb{Z}_5=\langle(1,1)\rangle$. ::: ## 3. Encuentre el orden de $(3, 4, 8)$ en $\mathbb{Z}_6 \times \mathbb{Z}_{12} \times \mathbb{Z}_{24}$. :::spoiler Solución: $\text{ord(3,4,8)}=\text{m.c.d}(\text{ord}(3),\text{ord}(4),\text{ord}(8))=\text{m.c.d}(2,3,3)=6$. ::: ## 4. Determine el mayor orden posible para un elemento de $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_6$. :::spoiler Solución: Individualmente, el mayor orden de un elemento en $\mathbb{Z_4}$ es $4,\ (1,3)$ mientras que en $\mathbb{Z_6}$ es $6,\ (1,5)$. Así, el mayor orden en $\mathbb{Z_4\times Z_6}$ es $\text{m.c.d}(4,6)=12$. ::: ## 5. ¿Es $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4$ isomorfo a $\mathbb{Z}_8$? :::spoiler Solución: No. Por teorema se tiene que $\mathbb{Z_p\times Z_q\cong Z_{pq}}$ si y solo si $\text{m.c.d}(p,q)=1$. ::: ## 6. Sea $V$ el cuarto grupo de Klein ¿Podemos decir que $V \cong \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$? :::spoiler Solución: Dado que $\mathbb{Z_2\cap Z_2\neq\{0\}}$, no podemos usar la suma directa interna, luego analizamos la suma directa externa que para una familia de grupos finita coincide con el producto directo, así, definimos: \begin{align*}\varphi:V&\to\mathbb{Z_2\times Z_2}\\ e&\mapsto (0,0)\\ a&\mapsto(1,0) \\ b&\mapsto(0,1) \\ ab&\mapsto(1,1)\end{align*} Que puede demostrarse por extensión (caso por caso), es un isomorfismo. ::: ## 7. ¿Qué puede decir de $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ cuando $m$ y $n$ son primos relativos? :::spoiler Solución: Que el producto es isomorfo a $\mathbb{Z_{mn}}$ y $\mathbb{Z_m\times Z_n}=\langle(1,1)\rangle$. ::: ## 8. Sea $G = G_1 \times G_2$ , el producto directo de los grupos $G_1 , G_2$. Determine el centro de $G$. :::spoiler Solución: Veamos que $Z(G)=Z(G_1)\times Z(G_2)$: - $Z(G)\subseteq Z(G_1)\times Z(G_2):$ Sea $x\in Z(G)$, $xy=yx$, $\forall y\in G$, donde $x=(x_1,x_2)$ y $y=(y_1,y_2)$ y por la forma en la que esta definida el producto directo se tiene que $x_1y_1=y_1x_1$ para todo $y_1\in G_1$, por lo que $x_1\in Z(G_1)$ y análogamente $x_2\in Z(G_2)$, así, $(x_1,x_2)=x\in Z(G_1)\times Z(G_2)$. - $Z(G)\supseteq Z(G_1)\times Z(G_2):$ Sean $x\in G_1$, $y\in G_2$, naturalmente $(x,y)\in G_1\times G_2$, ahora, sea $(a,b)\in G$ donde $a\in G_1$ y $b\in G_2$, se tiene que por la definición de producto directo, $$(x,y)(a,b)=(xa,yb)=(ax,by)=(a,b)(x,y)$$ Así, $(x,y)\in Z(G)$ y por la doble contenencia, queda demostrado que $Z(G)=Z(G_1)\times Z(G_2)$. ::: ## 9. Sea $G = A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$ y suponga que $B_i$ es un subgrupo normal de $A_i$ para cada $i = 1, 2, \dots, n$. Pruebe que $B_1 \times B_2 \times \dots \times B_n$ es normal en $G$ y que $$(A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n) / (B_1 \times B_2 \times \dots \times B_n) = (A_1/B_1 ) \times (A_2 /B_2 ) \times \dots \times (A_n /B_n )$$. :::spoiler Solución: Para simplificar notación definimos $I=\{1,2,...,n\}$, $B=\prod_{i\in I}B_i$ y $A=\prod_{i\in I}A_i$. Veamos primero que $B\leq A$. Dado que $B_i\leq A_i$ para todo $i$, se tiene que $e_i\in B_i$ y por tanto, $(e_1,e_2,...,e_n)\in B$ luego $B\neq\varnothing$. Ahora, sean $x=(x_1,x_2,...,x_n)$ y $y=(y_1,y_2,...,y_n)$ en $B$, se tiene que $x_i,y_i\in B_i$ con $i\in I$, como $B_i\leq A_i$ se tiene que $y^{-1}_i\in B_i$ y además $x_iy^{-1}_i\in B_i$ por lo que $(x_1y_1^{-1}, x_2y_2^{-1},...,x_ny_n^{-1})=xy^{-1}\in B$. Así $B\leq A$. Ahora veamos que $B\unlhd A$ probando que $yxy^{-1}\in B$ para todo $x\in B$ y $y\in A$: Sea $x\in B$, $x=(x_1,x_2,...,x_n)$, y sea un elemento cualquiera $y\in A$, $y=(y_1,y_2,...,y_n)$ sabemos que$$yxy^{-1}=(y_1,y_2,...,y_n)(x_1,x_2,...,x_n)(y_1^{-1},y_2^{-1},...,y^{-1}_n)=(y_1x_1y^{-1}_1,y_2x_2y^{-1}_2,...,y_nx_ny^{-1}_n)$$ Como $A_i$ es normal para todo $i$, $y_ix_iy_i^{-1}\in A_i$ para todos $y_i\in A_i$, $x_i\in A_i$ e $i\in I$. Por tanto $yxy^{-1}\in B$ y concluimos que es normal con respecto a $A$. Así, podemos hacer la partición $A/B$ y definir la siguiente función: \begin{align*}\varphi:A/B&\to\prod_{i\in I}A_i/B_i\\ [f]=\{f_b\}_{b\in B}&\mapsto (\{f_b(i)\}_{b\in B})_{i\in I}\end{align*} Donde usamos hecho que la clase de un elemento $f\in A$ es $[f]=\{fb:b\in B\}$ y por tanto, un elemento $x\in A/B$ es una familia de funciones con dominio $I$. Ahora, veamos que esta función está bien definida: Sean $f,g\in [f]$, sabemos que $g=f_{b_j}$ para algún $b_j\in B$ y $j\in |B|$, así, \begin{align*}\varphi([g])&=(\{g_{b_1}(1),g_{b_2}(1),...,g_{b_{k_1}}(1)\},...,\{g_{b_1}(n),g_{b_2}(n),...,g_{b_{k_n}}(n)\})\\ &=(\{f_{b_jb_1}(1),f_{b_jb_2}(1),...,f_{b_jb_{k_1}}(1)\},...,\{f_{b_jb_1}(n),f_{b_jb_2}(n),...,f_{b_jb_{k_n}}(n)\})\\ &= (\{f_{b'_1}(1),f_{b'_2}(1),...,f_{b'_{k_1}}(1)\},...,\{f_{b'_1}(n), f_{b'_2}(n),..., f_{b'_{k_n}}(n)\})\\ &=\varphi([f])\end{align*} usando el hecho que $B_i$ es cerrado pues es un subgrupo y también definimos $k_i=|B_i|$ para $i\in I$. Veamos que $\varphi$ es un homomorfismo: sean $[x],[y]\in A/B$,\begin{align*}\varphi([x][y])&=\varphi(\{x_{b_1}y_{b_2}\}_{b_1,b_2\in B})\\ &=(\{x_{b_1}y_{b_2}(i)\}_{b_1,b_2\in B})_{i\in I}\\ &=(\{x_{b_1}(i)\}_{b_1\in B})_{i\in I}(\{y_{b_2}(i)\}_{b_2\in B})_{i\in I}\\ &=\varphi([x])\varphi([y])\end{align*} Si $\varphi([x])=\varphi([y])$ entonces $(\{x_b(i)\}_{b\in B})_{i\in I}=(\{y_{b'}(i)\}_{b'\in B})_{i\in I}$ entonces son iguales componente a componente, luego $x(i)\in\{y_{b'}(i)\}_{b\in B}$ por lo que $x\in [y]$, así, necesariamente $[x]=[y]$ y concluimos $\varphi$ es un monomorfismo. Ahora, sea $x\in \prod_{i\in I}A_i/B_i$, $x=([a_1],[a_2],...,[a_n])$ entonces podemos definir $f\in A$ tal que $f(i)=a_i$, $\forall i\in I$. Naturalmente $f\in[f]$ y además se tiene que $\varphi([f])=(\{f_b(i)\}_{b\in B})_{i\in I}$, particularmente $e\in B$ por lo que $a_i\in\{f_b(i)\}_{b\in B}$ y por tanto $[a_i]=\{f_b(i)\}_{b\in B}$ por lo que $\varphi([f])=x$. Concluimos que $\varphi$ es además un epimorfismo. Así, $\varphi$ resulta un isomorfismo. ::: ## 10. Verifique que $\mathbb{C} = \mathbb{R} \oplus i\mathbb{R}$. :::spoiler Solución: Se asume que la operación en $\mathbb{C}$ es la suma usual que es conmutativa, por la definición de la suma componente a componente en los complejos, inmediatamente $\mathbb{R\leq C}$ e $\mathbb{iR\leq C}$, además, dado que los complejos son abelianos, se tiene que $\mathbb{R,iR\unlhd C}$. Por último sabemos que $\mathbb{C=R(iR)}$ y que $\mathbb{R\cap iR=\{0\}}$, así, por teorema tenemos que $\mathbb{C=R\oplus iR}$. ::: ## 11. Escriba el cuarto grupo de Klein como suma directa interna de dos des sus subgrupos. Explique. :::spoiler Solución: Dado que $V$ es abeliano, todos sus subgrupos son normales, a su vez, $e=e\cdot e$, $a=a\cdot e$, $b=e\cdot b$ y $ab=a\cdot b$ por lo que $V=\langle a\rangle\langle b\rangle$. Así y dado que $\langle a\rangle\cap\langle b\rangle=\{e\}$, se tiene que $V=\langle a\rangle \oplus\langle b\rangle$. ::: ## 12. ¿Puede escribir $D_4$ como la suma directa interna de dos de sus subgrupos? Explique. :::spoiler Solución: Claro, sea $\langle f\rangle$ el subgrupo de rotaciones en $D_4$, sabemos que $|\langle f\rangle|=4$, por otro lado sea $\langle g\rangle$ el subgrupo de las reflexiones, donde $|\langle g\rangle|=2$. Se tiene que $|\langle f\rangle \times \langle g\rangle|=|D_4|=8$, además, $\langle f\rangle\cap\langle g\rangle=\{e\}$, por último, se tiene que todo elemento $x$ de $D_4$ se puede descomponer en terminos de potencias de reflexiones y de rotaciones. Por tanto $D_4=\langle f\rangle\oplus\langle g\rangle$. ::: ## 13. Sea G un grupo, $M, N$ subgrupos de $G$ y $M \unlhd G$. Suponga además que $M ∩ N = \{e\}$ y $G = M N$. Pruebe que $G$ es isomorfo al producto semi-directo de $M$ y $N$. :::spoiler Solución: Planteamos la acción de grupo de $N$ en $M$ dada por:\begin{align*}\varphi:N\times M&\to M\\ (n,m)&\mapsto nmn^{-1}\end{align*} Haciendo uso de que $M$ es normal, podemos entonces definir el producto en $M \rtimes N$ donde para $m_1,m_2\in M$ y $n_1,n_2\in N$,$$(m_1,n_1)(m_2,n_2)=(m_1\varphi_{n_1}(m_2),n_1n_2)=(m_1n_1m_2n_1^{-1},n_1n_2)$$ Así, definimos el homomorfismo$$\begin{align*}\phi:M\rtimes N&\to G\\ (m,n)&\mapsto mn\end{align*}$$ Veamos que $\phi$ es un homomorfismo, sean $(x_1,y_1)(x_2,y_2)\in M \rtimes N$:$$\begin{align*}\phi[(x_1,y_1)(x_2,y_2)]&=\phi[x_1y_1x_2y_1^{-1},y_1y_2]\\ &= x_1y_1x_2y_1^{-1}y_1y_2 \\ &=x_1y_1x_2y_2 \\ &= \phi[(x_1,y_1)]\phi[(x_2,y_2)]\end{align*}$$ Por último, como sabemos que $G=MN$,sabemos que $\phi$ es un isomorfismo y por tanto $G\cong M\rtimes N$. ::: ## 14. Encuentre todas las descomposiciones de $S_3$ como suma directa de dos de sus subgrupos. :::spoiler Solución Sea $S_3=\{\rho_0,\rho_1,\rho_2,r_1,r_2,r_3\}$, solo se cuenta con un subgrupo de 3 elementos, $\langle \rho_1 \rangle$ y 3 subgrupos de 2 elementos $\langle r_i\rangle$ con $1\leq i\leq3$. Así, $$S_3=\langle\rho_1\rangle\oplus\langle r_1\rangle=\langle\rho_1\rangle\oplus\langle r_2\rangle=\langle\rho_1\rangle\oplus\langle r_3\rangle$$ :::